广东省江门市2013届高三1月调研测试物理试题 Word版含答案

江门市2013年高三模拟考试物理答案一、单项选择题：本题包括16小题，每小题4分，共64分。

每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题意。

13．C 14．B 15．D 16．C二、双项选择题：本题包括9小题，每小题6分，共54分。

每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题意。

每小题全选对者得6分，选对但不全得3分。

不选、错选得0分。

17．AC 18．BC 19．BD 20．AC 21．BD 三、非选择题：本题包括11小题，共182分 34．（18分）（1）（每空2分） ①5.700mm （5.698～5.702可给分） ②21222121sin v v gL -=α（说明：21222121sin mv mv mgL -=α或2122sin 2v v gL -=α不扣分） ③摩擦力做负功（写“摩擦力”不给分）（2）① A （1分）；C （1分）；F （1分）②（3分，有一条线画错不给分，量程错一个扣1分）③如图所示（2分）；E ＝1.96~1.99V （1分）；内阻r ＝0.700~0.800Ω（1分） ④变化（间隔）很小（1分）（写“数值很小”不给分），电池的内阻太小（1分）35．（18分）解：（1）由E=U/d (1分) 得E=6×103V/m (1分)正离子不发生偏转，则q v 0B=qE (2分) 得T B 4102-⨯= (1分) （2）设正离子通过场区偏转的距离为y ，则：221at y =(2分) 因为0v Lt = (1分)，ma qE = (1分)所以20221v L m qE y =得y=6.7×10-2m （1at v y =（2分）图cdP得==mv qELv y 4×107m/s （1分） 所以离子的速率s m v v v y o /105722⨯=+=（1分）（3）由图可得43tan 0==y v v α 即α=370（1分） 由牛顿第二定律 Rm v qvB 2=（1分） 得R=0.125m （1分）由图可得D=Rcosα+R=0.225m （1分）36．（18分）解：（1）由机械能守恒定律21121v m gh m =（2分） 所以s m v /4=（1分）（2）A 与B 碰撞结合，由动量守恒定律得1211)(v m m v m +=（2分）得s m v /31=（1分） D 压缩弹簧，由能量定恒定律得gd m m E v m m P )()(21212121++=+μ（2分） 得J E P 10= （1分）（3）设D 滑到小车左端时刚好能够共速由动量守恒定律得221121)()(v M m m v m m ++=+ （2分）即s m v /2.12=（1分） 由能量守恒定律得 22212121211)(21)(21)(v M m m v m m gL m m ++-+=+μ（1分） 得135.01=μ（1分）1)当满足135.01.0<≤μ时，D 和小车不能共速，D 将从小车的左端滑落产生的热量为gL m m Q )(211+=μ（1分）解得J Q μ801=（1分） 2)当满足3.0135.0≤≤μ时，D 和小车能共速产生的热量为222121212)(21)(21v M m m v m m Q ++-+=（1分） 解得J Q 8.102=（1分）。

2013年广东省江门市高考数学一模试卷（理科）参考答案与试题解析一、选择题：本大题共8小题，每小题4分，满分32分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．1．（4分）（2013•江门一模）已知函数定义域为M，g（x）=lnx定义域为N，则M∩N=（）A．{x|x≤1} B．{x|0＜x≤1} C．{x|0＜x＜1} D．{x|0≤x≤1}考点：交集及其运算．专题：计算题．分析：先分别求出函数的定义域，再进行交集运算即可．解答：解：∵1﹣x≥0⇒x≤1，∴M=（﹣∞，1]，N=（0，+∞），∴M∩N=（0，1]，故选B点评：本题考查交集及其运算．2．（4分）（2013•江门一模）在复平面内，O是原点，向量对应的复数是2﹣i（其中，i是虚数单位），如果点A关于实轴的对称点为点B，则向量对应的复数是（）A．﹣2﹣i B．﹣2+i C．2+i D．1﹣2i考点：复数的代数表示法及其几何意义．专题：计算题．分析：先求出点A的坐标，再求出点A关于实轴的对称点为点B的坐标，可得向量对应的复数．解答：解：由题意可得点A的坐标为（2，﹣1），点A关于实轴的对称点为点B（2，1），则向量对应的复数是2+i，故选C．点评：本题主要考查复数的代数表示及其几何意义，属于基础题．3．（4分）（2013•江门一模）采用系统抽样方法从1000人中抽取50人做问卷调查，为此将他们随机编号为1，2，…，1000，适当分组后在第一组采用简单随机抽样的方法抽到的号码为8．抽到的50人中，编号落入区间[1，400]的人做问卷A，编号落入区间[401，750]的人做问卷B，其余的人做问卷C．则抽到的人中，做问卷C的人数为（）A．12 B．13 C．14 D．15考点：系统抽样方法．专题：概率与统计．分析：由题意可得抽到的号码构成以8为首项、以20为公差的等差数列，求得此等差数列的通项公式为a n，由751≤a n≤1000 求得正整数n的个数，即为所求．解答：解：由1000÷50=20，故由题意可得抽到的号码构成以8为首项、以20为公差的等差数列，且此等差数列的通项公式为a n=8+（n﹣1）20=20n﹣12．由751≤20n﹣12≤1000 解得38.2≤n≤50.6．再由n为正整数可得39≤n≤50，且n∈Z，故做问卷C的人数为12，故选A．点评：本题主要考查等差数列的通项公式，系统抽样的定义和方法，属于基础题．4．（4分）（2013•江门一模）如图是某个四面体的三视图，该四面体的体积为（）A．72 B．36 C．24 D．12考点：由三视图求面积、体积．专题：计算题．分析：通过三视图，判断几何体的形状，利用三视图的数据，求解几何体的体积即可．解答：解：由题意可知，几何体是三棱锥，底面三角形的一边长为6，底面三角形的高为：4，棱锥的一条侧棱垂直底面的三角形的一个顶点，棱锥的高为：3．所以几何体的体积：=12．故选D．点评：本题考查三视图视图能力与几何体的判断，几何体的体积的求法，考查计算能力．5．（4分）（2013•江门一模）在△ABC中，若，，，则AC=（）A．B．C．D．考点：正弦定理．专题：解三角形．分析：由已知可先求出C，然后由正弦定理得，，代入即可求解解答：解：∵，，，∴C=则由正弦定理可得，∴AC==4故选D点评：本题主要考查了正弦定理在求解三角形中的简单应用，属于基础试题6．（4分）（2013•江门一模）若x＞0、y＞0，则x+y＞1是x2+y2＞1的（）A．充分非必要条件B．必要非充分条件C．充要条件D．非充分非必要条件考点：必要条件、充分条件与充要条件的判断．专题：计算题；函数的性质及应用．分析：取特殊值得到反例，从而说明充分性不成立；利用不等式的性质加以证明，可得必要性成立．由此即可得到本题的答案．解答：解：先看充分性可取x=y=，使x+y＞1成立，而x2+y2＞1不能成立，故充分性不能成立；若x2+y2＞1，因为x＞0、y＞0，所以（x+y）2=x2+y2+2xy＞x2+y2＞1∴x+y＞1成立，故必要性成立综上所述，x+y＞1是x2+y2＞1的必要非充分条件故选：B点评：本题给出两个关于x、y的不等式，求它们之间的充分必要关系，着重考查了不等式的基本性质和充分必要条件的证明等知识，属于基础题．7．（4分）（2013•江门一模）已知x、y满足x2+y2=4，则z=3x﹣4y+5的取值范围是（）A．[﹣5，15]B．[﹣10，10]C．[﹣2，2]D．[0，3]考点：二次函数的性质；函数的值域；两角和与差的正弦函数；正弦函数的定义域和值域．专题：函数的性质及应用．分析：把z=3x﹣4y+5变为直线3x﹣4y+5﹣z=0，本题要求直线和圆x2+y2=4有交点，根据圆心到直线的距离小于或等于半径，求得z的范围．解答：解：z=3x﹣4y+5 即直线3x﹣4y+5﹣z=0，由题意可得直线和圆x2+y2=4有交点，故有≤2，化简可得﹣10≤z﹣5≤10，解得﹣5≤z≤15，故选A．点评：此题考查了直线与圆的位置关系，涉及的知识有：点到直线的距离公式，待定系数法求直线的解析式，利用了数形结合及转化的思想，若直线与圆相切时，圆心到直线的距离等于圆的半径，熟练掌握此性质是解本题的关键，属于基础题．8．（4分）（2013•江门一模）设f（x）是定义在R上的周期为2的偶函数，当x∈[0，1]时，f（x）=x﹣2x2，则f（x）在区间[0，2013]内零点的个数为（）A．2013 B．2014 C．3020 D．3024。

2013年广东高考物理试题及答案详解一、单项选择题：本大题共16小题，每小题4分，满分64分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.选对的得4分，选错或不答的得0分。

13.某航母跑道长200m.飞机在航母上滑行的最大加速度为6m/s2，起飞需要的最低速度为50m/s.那么，飞机在滑行前，需要借助弹射系统获得的最小初速度为A.5m/sB.10m/sC.15m/sD.20m/s(这题由式：vt2-v02=2as即可求得答案。

本题不难，知道此公式即可)14.如图3，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是A.甲的向心加速度比乙的小B.甲的运行周期比乙的小C.甲的角速度比乙的大D.甲的线速度比乙的大（做此类星体类选择题，我们要有一个大概的概念即可，比如说卫星越高，能量越大、周期越大，线速度越小等即可，很少需要公式推理，此类题没难度，高考只有一题类是的选择题）15.喷墨打印机的简化模型如图4所示，重力可忽略的墨汁微滴，经带电室带负电后，以速度v垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中A.向负极板偏转B.电势能逐渐增大图4C.运动轨迹是抛物线D.运动轨迹与带电量无关（带电粒子在电磁场中的偏转是常考题，经带电室带负电后，粒子往异种电荷方向偏转；由于此过程电场力做正功，所以电势能减小；粒子运动轨迹肯定与带电量有关，带电量越多，偏转的就越厉害，此类题目只需进行定性分析即可）16.如图5，理想变压器原、副线圈匝数比n1：n2=2:1,均为理想电表，灯光电阴R1=6Ω,AB端电压u1=sin100πt（V）.下列说法正确的是A电流频率为100HZ B的读数为24VC的读数为0.5A D变压器输入功率为6W（此题考了变压器的原理，我们首先要知道这是一个降压变压器，而且匝数越少的电压越小，但电流却越大。

然后根据欧姆定律即可得出答案）二、双项选择题：本大题共9小题，每小题6分，共54分。

1江门市2013年普通高中高三调研测试理综物理答案选择题：13．B 14．C 15．D 16． B 17．AC 18．AC 19．BD 20．BD 21．CD34．（1）①连线如图（共2分，即每条1分）②小于（2分）③f （2分）④16Ω（2分）、小于（1分）（2）．①接通电源（1分）释放小车（1分）②T x x 232∆+∆ （2分）小车的质量（1③a.平衡摩擦力（1分） b.重物的重力远小于小车的总重力（1分）④小车初末速度的平方差与位移成正比（或合外力做功等于物体动能的变化）。

（2分）35．解：（1）设碰前瞬间小球A 的速度大小为1v ，碰后瞬间小物块B 速度大小为2v 对小球A ，由机能守恒定律 2121mv mgh = …（3分） s m v /41= …（1分） 对系统，由动量守恒定律 2114m v v m m v += …（3分） s m v /32= …（1分） （2）设小物块B 由桌面右端O 水平抛出速度大小为3v ，由动能定理：22232121mv mv mgL -=-μ …（3分） s m v /13= …（1分） 小物块B 由O 水平抛出，竖直方向，221gt H = …（2分） t=0.2s …（1分） 水平方向，t v x 3= …（2分） x=0.2m …（1分）36．解：（1）棒产生的感应电动势 02BLv E = …（2分）根据欧姆定律 RR E I += （1分） IR U =（1分）， 0B L v U =…（1分）（2）对油滴在金属板左半部运动，列力平衡方程 L U q mg = …（1分） gq B v m 0= …（1分） 油滴进入金属板右半部，做匀速圆周运动，洛仑兹力提供向心。

r u m qBu 2= …（1分） qBmu r = …（1分） ①最小半径21L r =（1分），油滴从金属板左侧飞出最大速率0112v gL m qBr u ==（1分） ②最大半径22222)()3(L r L r -+=（1分），L r 52= …（1分）油滴从金属板右侧飞出最小速率0225v gL m qBr u == …（1分） 所以，油滴射入的速率范围02v gL u 〈 ， 05v gL u 〉 …（1分） （3）对棒，依题意，由动能定理 20212221Mv k L BI L BI =⋅ …（2分） 2444MRL B k = …（1分）。

保密★启用前试卷类型：A江门市2013年普通高中高三调研测试物理13.一根轻质弹簧竖直悬挂一小球,小球和弹簧的受力如图所示,下列说法正确的是A.F1的施力者是弹簧B.F2的反作用力是F3C.F3的施力者是地球D.F4的反作用力是F114.下列选项是物理学中的理想化模型的有A.平行四边形定则B.电动势C.点电荷D.光电效应15.冬奥会自由式滑雪比赛,运动员沿着山坡上的雪道从高处滑下,如图所示。

下列描述正确的是A.雪道对雪撬的摩擦力做正功B.运动员的重力势能增大C.运动员的机械能增大D.运动员的动能增大16.如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中,当磁感应强度均匀增大时,杆ab总保持静止,则A.杆中感应电流方向是从b到aB.杆中感应电流大小保持不变C.金属杆所受安培力大小保持不变D.金属杆所受安培力水平向右二、双项选择题：本大题共9小题,每小题6分,共54分。

在在每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全部选对给6分,只选对1个且正确的得3分,有选错或不答的得0分。

17.某物体运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是A.O.2s内物体加速度为5m/s2B.0.5s内合力的功率不断增大C.第1s内和第6s内的合力的方向相反D.第6s末物体回到原出发点18.原子核俘获一个慢中子后发生裂变,核反应方程式为:其中X为某种粒子,a为X的个数。

则以下说法正确的是A.a=3B.x为电子C.上述原子核中的核子数最多的是D.上述原子核中的中子数最少的19.某卫星在月球上空绕月球做匀速圆周运动,若已知该卫星绕月球的周期和轨道半径,则由已知物理量可以求出A.月球的密度B.月球的质量C.月球对卫星的引力D.卫星的向心加速度20.如图所示,理想变压器M原副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接交变电压u=220√2 sinl00πt(V)。

变压器右侧部分为一火警报警系统,R2为用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的火警传感器,马为一定值电阻。

江门市2013年普通高中高三调研测试
生物答案
一、单项选择题：本题包括6小题，每小题4分，共24分。

每小题给出的四个选项中，只
有一个选项符合题意。

1．C 2．B 3．A 4．D 5．C 6．B
二、双项选择题：本题包括2小题，每小题6分，共12分。

每小题给出的四个选项中，有
两个选项符合题意。

每小题全选对者得6分，选对但不全得3分。

不选、错选得0分。

24．BC 25．BD
三．非选择题：本题包括4小题，共64分
26．（16分)
（1）自由扩散mRNA 翻译（2）负反馈（反馈）
（3）进行细胞间的信息交流
（4）下丘脑神经递质肝糖原分解加快，脂肪等非糖物质转化为葡萄糖的速度加快
27．（16分）
（1）四分体 4 a 第一次分裂后期和减数第二次后期（各1分）
（2）13或11（每项1分）
（3）基因通过控制酶的合成来控制代谢过程，进而控制生物体的性状粉色白色﹕粉色﹕红色=4﹕9﹕3
28．（16分）
（1）物质循环再生自我调节（2）消费者和分解者
（3）(共4分，每一个箭头和文字1分)
（4）物理信息环境容纳量（数量或种群密度）生物多样性
29．（16分）
（1）无色、红色（注意顺序不能颠倒，每个1分）
细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质
（2）解离→漂洗→染色→制片（顺序或其他有错的即不给分）后染色体从着丝点分开，分别移到细胞的两极，两极各有一套染色体（其它合理答案酌情给分）（3）ABCD（答对2-3个给1分）
（4）可以细胞中含有过氧化氢酶
1。

2013年高考理综（物理部分）（广东卷）一、单项选择题：本大题共16小题，每小题4分，满分64分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.选对的得4分，选错或不答的得0分。

13．某航母跑道长200m.飞机在航母上滑行的最大加速度为6m/s 2，起飞需要的最低速度为50m/s.那么，飞机在滑行前，需要借助弹射系统获得的最小初速度为 A ．5m/s B ．10m/s C ．15m/s D ．20m/s 14．如图3，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M 和2M 的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是 A ．甲的向心加速度比乙的小 B ．甲的运行周期比乙的小C ．甲的角速度比乙的大D ．甲的线速度比乙的大 15．喷墨打印机的简化模型如图4所示，重力可忽略的墨汁微滴，经带电室带负电后，以速度v 垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中 A ．向负极板偏转 B ．电势能逐渐增大 C ．运动轨迹是抛物线D ．运动轨迹与带电量无关16．如图5，理想变压器原、副线圈匝数比n 1∶n 2=2∶1，V 和A 均为理想电表，灯泡电阻R 1=6Ω，AB端电压u 1=122sin100πt （V ）。

下列说法正确的是A ．电流频率为100Hz B．V 的读数为24V C ．A 的读数为0.5AD ．变压器输入功率为6W二、双项选择题：本大题共9小题，每小题6分，共54分。

在每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得6分，只选1个且正确的得3分，有选错或者不答的得0分。

17．轴核裂变是核电站核能的重要来源，其一种裂变反应是n 3Kr Ba n U 108936144561023592++→+。

下列说法正确的有A ．上述裂变反应中伴随着中子放出B ．铀块体积对链式反应的发生无影响C ．铀核的链式反应可人工控制D ．铀核的半衰期会受到环境温度的影响18．图6为某同学设计的喷水装置，内部装有2L 水，上部密封1atm 的空气0.5L ，保持阀门关闭，再充入1atm 的空气0.1L ，设在所有过程中空气可看作理想气体，且温度不变，下列说法正确的有A ．充气后，密封气体压强增加B ．充气后，密封气体的分子平均动能增加C ．打开阀门后，密封气体对外界做正功 乙图纸 图419．如图7，游乐场中，从高处A 到水面B 处有两条长度相同的光滑轨道。

全国统一考试<广东卷 物理）理科综合物理部分一、单项选择题：本大题共4小题，每小题4分.共16分.在每小题给出地四个选项中，只有一个选项符合题目要求，选对地得4分，选错或不答地得0分.13.某航母跑道长为200m ，飞机在航母上滑行地最大加速度为6m/s 2，起飞需要地最低速度为50m/s.那么，飞机在滑行前，需要借助弹射系统获得地最小初速度为A .5m/s B .10m/s C .15m/s D.20m/s 14.如图3，甲、乙两颗卫星以相同地轨道半径分别绕质量为M 和2M 地行星做匀速圆周运动，下列说法正确地是A. 甲地向心加速度比乙地小B. 甲地运行周期比乙地小C. 甲地角速度比乙大D. 甲地线速度比乙大15.喷墨打印机地简化模型如图4所示，重力可忽略地墨汁微滴，经带电室带负电后 ，以速度v 垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中A ．向负极板偏转B.电势能逐渐增大C.运动轨迹是抛物线D.运动轨迹与带电量无关16.如图5，理想变压器原、副线圈匝数比n 1:n 2=2:1，电压表和电流表均为理想电表，灯泡电阻R 1=6Ω，AB 端电压(V>.下列说法正确地是A.电流频率为100HzB. 电压表地读数为24VC. 电流表地读数为0.5AD.变压器输入功率为6W 二、双向选择题：本大提供9小题，每小题6分，共54分.在每小题给出四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对地得6分，只选对2个且正确地地3分，有选错或不答地得0分.17、铀核裂变是核电站核能地重要来源，其一种裂变反应，下列说法正确地有A ．上述裂变反应中伴随着中子放出B ．铀块体积对链式反应地发生无影响C ．铀核地链式反应可人工控制D ．铀核地半衰期会受到环境温度地影响18.图6为某同学设计地喷水装置，内部装有2L 水，上部密封1atm 地空气0.5L 保持阀门关闭，再充入1atm 地空气0.1L 设在所有过程中空气课看作理想气体，且温度不变，下列说法正确地有图4A ．充气后，密封气体压强增加B ．充气后，密封气体地分子平均动能增加C ．打开阀门后，密封气体对外界做正功D ．打开阀门后，不再充气也能把水喷光19.图7，游乐场中，从高处A 到水面B 处有两条长度相等地光滑轨道，甲、乙两小孩沿着不同轨道同时从A 处自由滑向B 处，下列说法正确地有A ．甲地切向加速度始终比乙大B ．甲、乙在同一高度地速度大小相等C ．甲、乙在同一时刻总能到达同一高度D ．甲比乙先到达B 处20．如图8，物体P 静止于固定地斜面上，P 地上表面水平，现把物体Q 轻轻地叠放在P 上，则A.P 向下滑动B.P 静止不动C.P 所受地合外力增大D.P 与斜面间地静摩擦力增大21.如图9，两个初速度大小相同地同种离子a 和b ，从O 点沿垂直磁场方向进入匀强磁场，最后打到屏P 上，不计重力，下列说法正确地有 A.a ，b 均带正电B.a 在磁场中飞行地时间比b 地短C. a 在磁场中飞行地路程比b 地短D.a 在P 上地落点与O 点地距离比b 地近34．<18分）<1）研究小车匀变速直线运动地实验装置如图16<a ）所示，其中斜面倾角可调.打点计时器地工作频率为50Hz.纸带上计数点地间距如图16<b ）所示，其中每相邻两点之间还有4个记录点未画出.①部分实验步骤如下： A. 测量完毕，关闭电源，取出纸带.B. 接通电源，待打点计时器工作稳定后放开小车.C. 将小车停靠在打点计时器附近，小车尾部与纸带相连.D. 把打点计时器固定在夹板上，让纸带穿过限位孔.上述实验步骤地正确顺序是：_________________________<用字母填写）.②图16<b ）中标出地相信两计数点地时间间隔T =_________s.③计数点5对应地瞬时速度大小计算式为v 5=_________.④为了充分利用记录数据，减小误差，小车加速度大小地计算式应为a=_________. <2）图17<a ）是测量电阻Rx 地原理图，学生电源输出电压可调，电流表量程选0.6A<内阻不计），标有长度刻度地均匀电阻丝ab 地总长为30.0cm.图16<a ） 图16<b ）①根据原理图连接图17<b ）地实物图.②断开S 2，合上S 1；调节电源输出电压为 3.0V 时，单位长度电阻丝地电压u=________V/cm.记录此时电流表A 1地示数.③保持S 1闭合，合上S 2；滑动c 点改变ac 地长度L ，同时调节电源输出电压，使电流表A 1地示数与步骤②记录地值相同，记录长度L 和A 2地示数I .测量6组L 和I 值，测量数据已在图17<c ）中标出.写出Rx 与L 、I 、u 地关系式Rx=______________________；根据图17<c ）用作图法算出Rx=_________________Ω.35.<18分）如图18，两块相同平板P 1，P 2置于光滑水平面上，质量均为m.P 2地右端固定一轻质弹簧，左端A 与弹簧地自由端B 相距L.物体P 置于P 1地最右端，质量为2m 且可看作质点.P 1与P 以共同速度v 0向右运动，与静止地P 2发生碰撞，碰撞时间极短.碰撞后P 1与P 2粘连在一起.P 压缩弹簧后被弹回并停在A 点<弹簧始终在弹性限度内）.P 与P 2之间地动摩擦因数为μ.求<1）P1、P2刚碰完时地共同速度v 1和P 地最终速度v 2；<2）此过程中弹簧地最大压缩量x 和相应地弹性势能E p .36.<18分）图19<a ）所示，在垂直于匀强磁场B 地平面内，半径为r 地金属圆盘绕过圆心O 地轴承转动，圆心O 和边缘K 通过电刷与一个电路连接.电路中地P 是加上一定正向电压才能导通地电子元件.流过电流表地电流I 与圆盘角速度ω地关系如图19<b ）所示，其中ab 段和bc 段均为直线，且ab 段过坐标原点.ω>0代表圆盘逆时针转动.已知：R=3.0Ω，B=1.0T ，r=0.2m.忽略圆盘，电流表和导线地电阻.<1）根据图19<b ）写出ab 、bc 段对应地I 与ω地关系式；<2）求出图19<b ）中b 、c 两点对应地P 两端地电压U b 、U c ；<3）分别求出ab 、bc 段流过P 地电流I PP年普通高等学校招生全国统一考试广东卷物理）参考答案一、单项选择题图18 图19<a ）图17<a ）13考点：匀变速直线运动规律公式地应用答案：B解读：由得：14.考点：万有引力和匀速圆周运动答案：A解读：由万有引力提供向心力得：变形得：只有周期T和M成减函数关系，其他三个a v 和M成增函数关系故选A15.考点：带电粒子在匀强电场中做类平抛运动，电场力做功和电势能关系，牛顿第二定律，匀强电场地计算公式答案：C解读：A 不计重力地微滴带负电所受电场力方向指向带正电荷地极板故A错B 在电场力方向做初速为零地匀加速直线运动，故粒子动能增加，电场力做正功，电势能减小，B错C 不计重力地带负电微滴初速和恒定电场力垂直故轨迹为抛物线，C对D 由得：可知粒子加速度和电量有关，加速度直接影响电场力方向上地加速运动，也会影响轨迹地，D错16.考点：变压器地基本规律，正弦交流电地有效值和最大值关系，欧姆定律，周期和角速度关系答案：D解读：A 由得：f=50Hz A错B C有效值U1=12v 又：得：U2=6v 这两个错D 由能量守恒： D对二、双项选择题：17.考点：核裂变，半衰期，链式反应答案：AC解读：此类问题看课本就可以可以选出答案18.考点：理想气体状态方程、分子地平均动能和关系、气体做功答案：AC解读：A 由pv=nRT知当v、T不变时，n增加 p增大故A对B 物体地温度不变，分子地平均动能就不变，故B错C 通过公式p1v1+p2v2=pv1计算出封闭气体压强变为1.2atm大于外界压强故打开阀门后气体就会压水把水喷出，显然气体体对外界做正功，体积变大，压强变小，当封闭气体压强变小为与外界压强相等时候，再不喷水了，故D错19．考点：力和运动，动能定理，力地分解答案：B D解读：A在曲线上任取一点，作切线，设切线与水平方向成地锐角为θ，则切向力为：mgsinθ=ma t，可以看出来甲地切向加速度一直减小，乙一直增大在B点就有甲地切向加速度小于乙，当然这样地方还有很多A错B当甲乙下降相同地高度h时，由动能定理得：即：B对C D 答案判定画切向速度函数图象如下图一图二图三图四分析过程：经分析甲乙开始一段时间切向加速度甲比乙大，切向速度存在上面3种可能，排查只有图一才合理，假设图二成立，从0到末时刻有s甲>s乙、末时刻速度大小相同，表示下降同一高度，然后用水平线去截甲乙轨迹如图四有s甲<s乙与上面相矛盾故假设不成立，同理图三也不成立只有图一成立即D对 C错20．考点：受力分析、力平衡、等效法答案：B D解读：设斜面地倾角为θ,加上Q，相当于增加了P地质量，受力分析列平衡方程得f=mgsinθ<μmgcosθN=mgcosθ当m增加时，不等式两边都增加，不等式成立仍然平衡，选BD21．考点：运动电荷在磁场中地运动，圆周运动，洛伦兹力，答案：A D解读：这类题就是“定心判径画轨迹”图像如下：a b粒子做圆周运动地半径为：相等，画出轨迹如右图,⊙O1 ⊙O2分别为ab 轨迹在磁场中转过圆心角b大由和轨迹图可选出AD选项三、非选择题:34.<1）答案：①CDBA②0.1s③④考点：研究匀速直线运动实验，纸带分析，家用交流电周期解读：①②时间T=nT0=5*0.02s=0.1s(n为相邻两个计数地间隔数>③用在匀变速直线运动中：中时刻速度地等于平均速度计算④取则：就可用求a<2）答案：①见下图② 0.1③ 6.0考点：电流表法测电阻，用图像法处理数据、欧姆定律、并联电路基本规律应用解读：②3v分布在长为30cm上面故有单位长度地电压①设电阻丝每cm长地电阻为R当合上S1 断开S2时，设此时电阻丝电流为有：当合上S1 、S2时由上两公式得：作图求出：L-I地斜率k=60.016cm/A35考点：动量守恒、能量守恒、临界分析解读：<1）p1和p2碰撞动量守恒:mv0=(m+m>v1①得出：P在p2上滑行过程 p1、p2、p系统动量守恒：2mv0+2mv1=4mv2②得出：(2>p1 p2 p第一次等速弹簧最大压缩量最大，由能量守恒得③p刚进入p2 到p1 p2 p 第二次等速时有能量守恒得；④由③④得：36.考点：电磁感应、欧姆定律、并联电路规律、直线两点式解读：<1）图像得出三点坐标o<0，0）b<15，0.1） c<45，0.4）由直线地两点式得I与ω关系式：(2>圆盘切割产生地电动势为：当ω=15rad/s时，E=0.3V；当ω=45rad/s时，E=0.9V；电源忽略内阻故U p=E 可得：U b=0.3v U c=0.9v(3>由并联电路知识有：①②由①②得申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途.。

广东省江门市2013届高三1月调研测试物理试题参考答案13．B14．C15．D16． B二、双项选择题：本题包括2小题，每小题6分，共12分。

每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题意。

每小题全选对者得6分，选对但不全得3分。

不选、错选得0分。

17．AC 18．AC 19．BD 20．BD 21．CD34．（18分）（1）①连线如图（共2分，即每条1分）②小于（2分）③f （2分）④16Ω（2分）、小于（1分）（2）．①接通电源（1分）释放小车（1分） ②Tx x 232∆+∆（2分）小车的质量（1分） ③a.平衡摩擦力（1分） b.重物的重力远小于小车的总重力（1分）④小车初末速度的平方差与位移成正比（或合外力做功等于物体动能的变化）。

（2分）35．（18分）解：（1）设碰前瞬间小球A 的速度大小为1v ，碰后瞬间小物块B 速度大小为2v 对小球A ，由机能守恒定律2121mv mgh =…（3分）s m v /41= …（1分） 对系统，由动量守恒定律 2114mv v m mv += …（3分）s m v /32= …（1分） （2）设小物块B 由桌面右端O 水平抛出速度大小为3v ，由动能定理：22232121mv mv mgL -=-μ…（3分）s m v /13= …（1分） 小物块B 由O 水平抛出，竖直方向，221gt H =…（2分） t=0.2s …（1分） 水平方向，t v x 3= …（2分） x=0.2m …（1分）36．解：（1）棒产生的感应电动势02BLv E = …（2分） 根据欧姆定律RR E I +=（1分） IR U =（1分），0BLv U =…（1分） （2）对油滴在金属板左半部运动，列力平衡方程LU q mg = …（1分）g qBv m 0= …（1分） 油滴进入金属板右半部，做匀速圆周运动，洛仑兹力提供向心。

ru m qBu 2= …（1分）qB mu r = …（1分） ①最小半径21L r =（1分），油滴从金属板左侧飞出最大速率0112v gL m qBr u ==（1分） ②最大半径22222)()3(L r L r -+=（1分），L r 52= …（1分） 油滴从金属板右侧飞出最小速率0225v gL m qBr u == …（1分） 所以，油滴射入的速率范围02v gL u 〈，05v gL u 〉 …（1分） （3）对棒，依题意，由动能定理20212221Mv k L BI L BI =⋅ …（2分）2444MR L B k = …（1分）。

2013年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）理科综合 物理部分一、单项选择题：13.某航母跑道长为200m ，飞机在航母上滑行的最大加速度为6m/s 2，起飞需要的最低速度为50m/s.那么，飞机在滑行前，需要借助弹射系统获得的最小初速度为A .5m/sB .10m/sC .15m/s D.20m/s 14.如图3，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M 和2M 的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是 A. 甲的向心加速度比乙的小 B. 甲的运行周期比乙的小 C. 甲的角速度比乙大 D. 甲的线速度比乙大15. 喷墨打印机的简化模型如图4所示，重力可忽略的墨汁微滴，经带电室带负电后 ，以速度v 垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中 A ．向负极板偏转 B.电势能逐渐增大 C.运动轨迹是抛物线 D.运动轨迹与带电量无关16.如图5，理想变压器原、副线圈匝数比n 1:n 2=2:1，电压表和电流表均为理想电表，灯泡电阻R 1=6Ω，AB 端电压t u π100sin 2121=(V).下列说法正确的是A.电流频率为100HzB. 电压表的读数为24VC. 电流表的读数为0.5AD. 变压器输入功率为6W二、双向选择题：本大提供9小题，每小题6分，共54分。

在每小题给出四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得6分，只选对2个且正确的的3分，有选错或不答的得0分。

17、铀核裂变是核电站核能的重要来源，其一种裂变反应n Kr Ba n U 1089361445610235923++→+，下列说法正确的有A ．上述裂变反应中伴随着中子放出B ．铀块体积对链式反应的发生无影响C ．铀核的链式反应可人工控制D ．铀核的半衰期会受到环境温度的影响18.图6为某同学设计的喷水装置，内部装有2L 水，上部密封1atm 的空气0.5L 保持阀门关闭，再充入1atm 的空气0.1L 设在所图4有过程中空气课看作理想气体，且温度不变，下列说法正确的有 A ．充气后，密封气体压强增加B ．充气后，密封气体的分子平均动能增加C ．打开阀门后，密封气体对外界做正功D ．打开阀门后，不再充气也能把水喷光19.图7，游乐场中，从高处A 到水面B 处有两条长度相等的光滑轨道，甲、乙两小孩沿着不同轨道同时从A 处自由滑向B 处，下列说法正确的有A ．甲的切向加速度始终比乙大B ．甲、乙在同一高度的速度大小相等C ．甲、乙在同一时刻总能到达同一高度D ．甲比乙先到达B 处20．如图8，物体P 静止于固定的斜面上，P 的上表面水平，现把物体Q 轻轻地叠放在P 上，则 A.P 向下滑动 B.P 静止不动C.P 所受的合外力增大D.P 与斜面间的静摩擦力增大21.如图9，两个初速度大小相同的同种离子a 和b ，从O 点沿垂直磁场方向进入匀强磁场，最后打到屏P 上，不计重力，下列说法正确的有 A.a ，b 均带正电B.a 在磁场中飞行的时间比b 的短C. a 在磁场中飞行的路程比b 的短D.a 在P 上的落点与O 点的距离比b 的近 34．（18分）（1）研究小车匀变速直线运动的实验装置如图16（a ）所示，其中斜面倾角可调。

2013年广东省江门市高考物理模拟试卷学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共4小题，共16.0分)1.关于热现象和热学规律的说法中，正确的是（）A.第二类永动机违背了能量守恒定律B.当物体被拉伸时，分子间的斥力减小、引力增大C.温度高的物体内能不一定大，但分子平均动能大D.悬浮在液体中的固体微粒越大，布朗运动越明显【答案】C【解析】解：A、第二类永动机是效率100%的机器，违背了热力学第二定律，故A错误；B、当物体被拉伸时，间距增加，分子间的斥力减小、引力也减小，故B错误；C、内能包括分子热运动动能和分子势能，温度是分子热运动平均动能的标志；故温度高的物体内能不一定大，但分子平均动能大；故C正确；D、悬浮在液体中的固体微粒越小，碰撞的不平衡性越明显，布朗运动越明显，故D错误；故选C．解答本题需掌握：布朗运动是悬浮小颗粒的运动，是液体分子无规则运动的体现；分子间同时存在引力和斥力，都随分子间距的增加而减小，但斥力减小的更快；内能包括分子热运动动能和分子势能；第二类永动机是效率100%的机器．本题考查了热力学第二定律、布朗运动、内能、温度的微观意义、分子力，知识点多，难度小，关键多看书．2.一定质量的理想气体经过一系列变化过程，如图所示．下列说法中正确的是（）A.b→c过程中，气体压强不变，体积增大B.a→b过程中，气体体积增大，压强减小C.c→a过程中，气体压强增大，体积变小D.c→a过程中，气体内能增大，体积变小【答案】B【解析】解：A、b→c过程中，气体压强不变，温度降低，根据盖•吕萨克定律得知，体积应减小．故A错误．B、a→b过程中气体的温度保持不变，即气体发生等温变化；根据玻意耳定律PV=c得知，压强减小．故B正确．C、c→a过程中，由图可知，P与T成正比，则气体发生等容变化，体积不变．故C错误．D、一定质量的理想气体与气体温度有关，并且温度越高气体的内能增大，则知c→a 过程中，气体内能增大，而体积不变．故D错误．故选Bb→c过程中，气体压强不变，温度降低，根据盖•吕萨克定律分析体积的变化；a→b过程中气体的温度保持不变，即气体发生等温变化；根据玻意耳定律分析压强的变化；c→a 过程中气体的体积保持不变；理想气体的内能与气体的体积无关，仅与气体的物质的量和温度有关，并且温度越高气体的内能增大．从P-T上找出各物理量之间的关系，分析气体的变化过程，根据气态方程进行分析，是我们解决此类问题的突破口．3.如图所示的实线表示电场线，虚线表示只受电场力作用的带电粒子从M点运动到N点的轨迹．可以判定（）A.粒子带负电B.M点的电势低于N点的电势C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力D.粒子在M点的动能小于在N点的动能【答案】D【解析】解：A、粒子从M点运动到N点，轨迹向下弯曲，粒子所受的电场力方向沿电场线的切线向下，与电场方向相同，则粒子带正电．故A错误．B、顺着电场线方向，电势降低，则知，M点的电势高于N点的电势．故B错误．C、N处电场线比M处电场线疏，则M处电场强度小于N处电场强度，所以粒子在M 点受到的电场力小于在N点受到的电场力．故C错误．D、粒子从M到N过程，电场力做正功，根据动能定理，动能增大，即粒子在M点的动能小于在N点的动能．故D正确．故选：D根据粒子的弯曲方向判断粒子所受电场力方向，确定电场力做功的正负，根据电势能的变化和动能的变化．根据电场线的疏密判断电场强度大小，确定电场力的大小．本题是带电粒子的轨迹问题，关键要根据弯曲方向判断粒子所受电场力方向．4.物体做自由落体运动，以地面为重力势能零点，下列所示图象中，能正确描述物体的重力势能与下落速度的关系的图象是（）A. B. C. D.【答案】C【解析】解：物体做自由落体运动，机械能守恒，则有：E P=E-mv2，所以势能与速度的图象为开口向下的抛物线，所以C正确，ABD错误；故选C物体做自由落体运动，机械能守恒，再根据动能和势能的定义，即可求解．本题考查物体机械能守恒时，各个物理量之间的关系，要找物理量之间的关系一定要推导出它们的关系式在进一步的判断它们的关系．二、多选题(本大题共2小题，共12.0分)5.某飞船的周期约为90min，它与地球同步卫星相比，下列判断中正确的是（）A.飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径B.飞船的运行速度小于同步卫星的运行速度C.飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度D.飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度【答案】AC【解析】解：根据万有引力提供向心力得出：=ma=mω2r=m=mA、T=2π，神州五号载人宇宙飞船的周期约为90min．同步卫星周期24h，所以飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径．故A正确；B、v=，飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径，所以飞船的运行速度大于同步卫星的运行速度．故B错误；C、a=，飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径，所以飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度．故C正确；D、ω=，飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径，飞船运动的角速度大于同步卫星运动的角速度，故D错误；故选：AC．研究卫星绕地球做匀速圆周运动，根据万有引力提供向心力，列出等式表示出线速度、角速度、周期、加速度等物理量．根据轨道半径的关系判断各物理量的大小关系．要比较一个物理量大小，我们应该把这个物理量先表示出来，在进行比较．向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量选取应用．6.在下列两个核反应方程中，X1、X2分别代表一种粒子①U→T h+X1②H+H→H e+X2，下列说法正确的是（）A.①是重核裂反应B.②是轻核聚变反应C.X1是a粒子，此种粒子形成的射线具有很强的电离本领D.X2是中子，X2的质量等于H与H质量之和减去H e的质量【答案】BC【解析】解：A、①是原子核的α衰变反应，不是重核裂变反应，故A错误；B、核聚变是指由质量小的原子，主要是指氘或氚，在一定条件下（如超高温和高压），发生原子核互相聚合作用，生成新的质量更重的原子核，并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式，由此可知②是轻核聚变反应，故B正确；C、根据质量数和电荷数守恒可知x1是α粒子，此种粒子电离能力强，贯穿能力弱，故C正确；D、根据质量数和电荷数守恒可知x2是中子，由于反应过程中有质量亏损，因此X2的质量小于12H与13H质量之和减去24H e的质量，故D错误．故选：BC．正确解答本题需要掌握：裂变、聚变的反应的特点，正确应用核反应方程中的质量数和电荷数守恒解决有关问题，了解α、β、γ三种射线的性质．正确书写核反应方程是学习原子物理的重点，要注意质量数和电荷数守恒的应用，同时对于原子物理的基础知识要注意加强记忆和积累．三、单选题(本大题共1小题，共6.0分)7.一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图．由图可知（）A.该交流电电压瞬时值的表达式为μ=100sin25π（V）B.该交流电的频率为25H zC.该交流电的电压的有效值为100VD.若将该交流电加在阻值R=100Ω的电阻两端，则电阻消耗的功率为50W【答案】BD【解析】解：A、由图可知，T=4×10-2s，故f==25H z，ω=2πf=50πrad/s，所以其表达式为u=100sin（50πt）V，故A错误，B正确；C、由图象可知交流电的最大值为100V，因此其有效值为：=50V，故C错误；D、R消耗的功率为：P===50W，故D正确；故选：BD．根据图象可知交流电的最大值以及周期等物理量，然后进一步可求出其瞬时值的表达式以及有效值等．本题考查了有关交流电描述的基础知识，要根据交流电图象正确求解最大值、有效值、周期、频率、角速度等物理量，同时正确书写交流电的表达式．四、多选题(本大题共1小题，共6.0分)8.汽车从静止开始沿平直公路做匀加速运动，所受阻力始终不变，在此过程中，下列说法正确的是（）A.汽车发动机的输出功率逐渐增大B.汽车发动机的输出功率保持不变C.在任意两相等的位移内，汽车的动能变化相等D.在任意两相等的位移内，汽车的速度变化相等【答案】AC【解析】解：A、汽车匀加速运动速度逐渐增加，阻力恒定故汽车牵引力大小来变，据P=F v知汽车的功率逐渐增大，故A正确；B、由A知汽车功率逐渐增大，故B错误；C、△E k=W合=（F-f）s，在任意相等时间内，F、f、a、都是一个定值，因为物体做匀加速运动，故在任意相等位移内，△E k是一个定值．所以C正确；D、由v=at得：速度变化量△v=v2-v1=a（t2-t1）=a△t，因为加速度相同，任意相等位移内，所需要的时间不等，故速度的变化不相等．所以D错误．故选：AC．汽车做匀加速运动，速度随时间均匀增加，根据P=F v确定其功率变化情况，根据速度与时间的关系判断汽车速度变化情况，由动能定理判定动能变化情况．该题主要考查了机车启动时功率跟牵引力、速度变化的关系，动能定理及匀变速运动公式的直接运用，难度适中．五、单选题(本大题共1小题，共6.0分)9.如图所示，螺线管匝数n=1500匝，横截面积S=20cm2，螺线管导线电阻r=1Ω，电阻R=4Ω，磁感应强度B的B-t图象所示（以向右为正方向），下列说法正确的是（）A.电阻R的电流方向是从A到C B.感应电流的大小保持不变C.电阻R的电压为6VD.C点的电势为4.8V【答案】BD【解析】解：A、根据楞次定律，结合原磁场的方向向右，且大小增加，则电阻R的电流方向是从C到A，故A错误；B、根据法拉第电磁感应定律：E=n=n S=1500×0.002×V=6V，而感应电流大小为：I==A=1.2A，即感应电流大小恒定，故B正确；C、根据全电路欧姆定律，有：U=IR=1.2×4=4.8V，故C错误；D、由上分析知螺线管左端是正极，C点的电势为4.8V，故D正确；故选：BD．根据法拉第地磁感应定律求出螺线管中产生的感应电动势，结合闭合电路欧姆定律，可求解R两端电压，及C点的电势．再根据楞次定律可知，感应电流的方向，及感应电流的大小；从而即可求解．考查楞次定律与法拉第电磁感应定律的应用，注意交流电与直流电的区别，掌握闭合电路欧姆定律的应用，同时理解电势的正负含义．六、实验题探究题(本大题共2小题，共18.0分)10.实验小组利用光电计时器验证物块沿斜面下滑过程中机械能守恒，装置如图甲．让小物块从斜面顶端滑下，若测得小物块通过A、B光电门时的速度为v1和v2，AB之间的距离为L，斜面的倾角为α，重力加速度为g．①图乙表示用螺旋测微器测量物块上遮光板的宽度l，由此读出l= ______ mm．②若实验数据满足关系式______ 则验证了物块沿斜面下滑过程机械能守恒．③本实验的误差主要来源于斜面对物块的______ 而造成物块机械能的损失．【答案】5.700；；摩擦力做负功【解析】解：①螺旋测微器的固定刻度为5.5mm，可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm，所以最终读数为5.5mm+0.200mm=5.700mm．②若测得物块在通过A、B光电门时的速度为v1和v2，A、B之间的距离为L，斜面的倾角为α，物块重力势能减小量△E p=mg L sinα动能增加量△E k=-，所以若实验数据满足关系式，则验证了物块沿该斜面下滑过程中机械能守恒．③本实验的误差主要来源于斜面对物块的摩擦力做负功而造成物块机械能的损失，使得重力势能有一部分转化给了摩擦阻力做功产生的内能．故答案为：①5.700；②；③摩擦力做负功．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．根据重力势能减小量和动能增加量的表达式求解．由于实验过程中摩擦阻力的存在，重力势能有一部分转化给了摩擦阻力做功产生的内能．对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理，正确使用这些基本仪器进行有关测量．应用螺旋测微器时一定注意半刻度是否露出．正确利用所学物理规律解决实验问题，熟练应用物理基本规律，因此这点在平时训练中要重点加强．11.用图a的电路测定一节电动势约为2V的蓄电池的电动势和内阻．为防止调节滑动变阻器时造成短路，电路中连接了一个保护电阻R0，除蓄电池、开关、导线外，可供使用的实验器材有：A．电流表（量程0.6A、内阻约0.5Ω）B．电流表（量程3A、内阻约0.1Ω）C．电压表（量程3V，内阻约6kΩ）D．电压表（量程15V，内阻约30kΩ）E．定值电阻（阻值1Ω；额定功率5W）F．滑动变阻器（阻值范围0～10Ω、额定电流2A）G．滑动变阻器（阻值范围0～500Ω、额定电流1A）①在实验中，电流表选______ ，电压表选______ ，滑动变阻器选______ ．（填序号）②根据图a连接电路实物图b，要求滑动变阻器的滑片在右端时，其使用的电阻值最大．③图c是某同学利用图b进行实验测得的数据，请绘出路端电压U随电流I变化的U-I 图线，由图线可得电动势E= ______ V，内阻r= ______ Ω．（结果保留三位有效数字）④表为某同学用上述方法测量某种电池的电动势和内电阻时的数据，分析可以发现电压表测得的数据______ ，将影响实验图象的准确性，其原因是______ ．【答案】A；C；F；2.0；0.800；变化很小；电源的内阻太小【解析】解：①蓄电池电动势约为2V，因此电压表应选C，电压表（量程3V，内阻约6kΩ）；根据图象得到最大电流在0.5A左右，所以电流表选用A，电流表（量程0.6A、内阻约0.5Ω）；为方便实验操作，滑动变阻器应选F．滑动变阻器（阻值范围0～10Ω、额定电流2A）．②根据电路图连接实物电路图，实物电路图如图所示．③路端电压U随电流I变化的U-I图线：由电源的U-I图象可知，图象与纵轴交点坐标值为2.0，则电源电动势E=2.0V，电源内阻等于电源U-I图象斜率的绝对值，由图象可知电源内阻r===0.80Ω④下表为某同学用上述方法测量某种电池的电动势和内电阻时的数据，分析可以发现电压表测得的数据变化间隔很小．将影响实验图象的准确性，其原因是电池的内阻太小．故答案为（2）①A；C；F②如图③如图所示；2.00；0.800④变化间隔很小，电池的内阻太小根据蓄电池的电动势选择电压表，定值电阻保护电路，阻值不变太大，为方便实验操作，滑动变阻器阻值不能太大．根据电路图连接实物电路图．电源的U-I图象与纵轴的交点坐标值是电源的电动势，图象斜率的绝对值是电源的内阻．在闭合电路欧姆定律实验中，要注意实验中的数据分析方法；根据闭合电路欧姆定律及图象求电动势和内电阻，是实验的常考问题．七、计算题(本大题共2小题，共36.0分)12.两极板a、b间存在正交的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场I，正离子以速度v0=3.0×107m/s沿极板中线匀速飞出极板，进入磁感应强度也为B的匀强磁场区域II，如图所示．已知板长L=l0cm，板距d=30cm，板间电压为：U=1800V，离子比荷为=2×1012C/kg，不计离子重力．（1）求电场强度E和磁感应强度B的大小；（2）撤去磁场I，求离子穿过电场时偏离入射方向的距离以及离开电场时速度的大小；（3）撤去磁场I后，要使离子不从边界PQ射出，求磁场II的宽度至少为多少．（sin37°=0.6，cos37°=0.8）【答案】解答：解：（1）由E=代入数据得：E=6×103V/m正离子不发生偏转，则：qv0B=q E代入数据得：B=2×10-4T（2）正离子通过场区偏转的距离为y，则：y=at2因为t=，q E=ma所以：代入数据得：y=6.7×10-2m又：v y=at得：=4×107m/s所以离子的速率为：=5×107m/s（3）由图可得：tanα=即α=37°由牛顿第二定律：qv B=m代入数据得：R=0.125m由图可得：D=R cosα+R=0.225m答：（1）电场强度E大小为6×103V/m，磁感应强度B的大小为2×10-4T；（2）撤去磁场Ⅰ后，离子穿过电场时偏离入射方向的距离是6.7×10-2m，离开电场时速度的大小是5×107m/s；（3）若使离子不从边界PQ射出，磁场Ⅱ的宽度至少为0.225m．【解析】（1）由电势差和电场强度的关系公式得出E的大小；由正离子在电场和磁场中受力平衡求出B的大小；（2）撤去磁场Ⅰ后，离子在电场中做类平抛运动，根据类平抛运动规律列方程组求解；（3）离子不从边界PQ射出的临界是与右边界相切，由牛顿第二定律确定半径，由几何知识确定磁场的宽度．本题中粒子先在速度选择器中运动，再进入磁场做匀速圆周运动，分析粒子的受力情况和画出粒子的轨迹是基本方法，由几何关系求解相关距离与半径的关系．13.坡道顶端距水平滑道ab高度为h=0.8m，质量为m1=3kg的小物块A从坡道顶端由静止滑下，进入ab时无机械能损失，放在地面上的小车上表面与ab在同一水平面上，右端紧靠水平滑道的b端，左端紧靠锁定在地面上的档板P．轻弹簧的一端固定在档板P上，另一端与质量为m2=1kg物块B相接（不拴接），开始时弹簧处于原长，B恰好位于小车的右端，如图所示．A与B碰撞时间极短，碰后结合成整体D压缩弹簧，已知D 与小车之间的动摩擦因数为μ=0.2，其余各处的摩擦不计，A、B可视为质点，重力加速度g=10m/s2，求：（1）A在与B碰撞前瞬间速度v的大小？（2）求弹簧达到最大压缩量d=1m时的弹性势能E P？（设弹簧处于原长时弹性势能为零）（3）撤去弹簧和档板P，设小车长L=2m，质量M=6kg，且μ值满足0.1≤μ≤0.3，试求D相对小车运动过程中两者因摩擦而产生的热量（计算结果可含有μ）．【答案】解：（1）A下滑过程机械能守恒，由机械能守恒定律得：，代入数据解得：v=4m/s；（2）A与B碰撞过程系统动量守恒，以A的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：m1v=（m1+m2）v1，代入数据解得：v1=3m/s；D压缩弹簧，由能量定恒定律得：，代入数据解得：E P=10J；（3）设D滑到小车左端时刚好能够共速，以向左为正方向，由动量守恒定律得：（m1+m2）v1=（m1+m2+M）v2，代入数据解得：v2=1.2m/s，由能量守恒定律得：，代入数据解得：μ1=0.135，①当满足0.1≤μ＜0.135时，D和小车不能共速，D将从小车的左端滑落，产生的热量为：Q1=μ（m1+m2）g L，代入数据解得：Q1=80μJ；②当满足0.135≤μ≤0.3时，D和小车能共速，产生的热量为：，代入数据解得：Q2=10.8J；答：（1）A在与B碰撞前瞬间速度v的大小为4m/s；（2）求弹簧达到最大压缩量d=1m时的弹性势能E P为10J．（3）①当满足0.1≤μ＜0.135时，D相对小车运动过程中两者因摩擦而产生的热量为：80μJ；②当满足0.135≤μ≤0.3时，D相对小车运动过程中两者因摩擦而产生的热量为：10.8J．【解析】（1）A下滑过程机械能守恒，由机械能守恒定律可以求出碰撞恰A的速度．（2）A、B碰撞过程系统动量守恒，应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出弹性势能．（3）系统动量守恒，应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出产生的热量．本题考查了求物体的速度、弹簧的弹性势能、摩擦产生的热量，分析清楚物体运动过程、应用机械能守恒定律、动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题．。

2013年广东省江门市高考物理一模试卷学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共4小题，共16.0分)1.用一根轻质弹簧竖直悬挂一小球，小球和弹簧的受力如图所示，下列说法正确的是（）A.F1的施力物体是弹簧B.F2的反作用力是F3C.F3的施力物体是地球D.F4的反作用力是F1【答案】B【解析】解：A、F1是小球的重力，其施力物体是地球．故A错误．B、F2弹簧对小球的拉力，F3小球对弹簧的拉力，两力是一对作用力与反作用力．故B 正确．C、F3是小球对弹簧的拉力，所以F3的施力物体是小球．故C错误．D、F4与F1没有直接关系，不是一对作用力与反作用力．故D错误．故选B小球受到重力和弹簧的拉力．弹簧对小球的拉力与小球对弹簧的拉力是一对作用力与反作用力．确定施力物体，关键要明确力是哪个物体对哪个物体的作用．基础题．2.下列选项是物理学中的理想化模型的有（）A.平行四边形定则B.电动势C.点电荷D.光电效应【答案】C【解析】解：A、平行四边形定则是矢量合成的法则，是等效替代法，故A错误B、电动势采用了比值定义法，故B错误C、点电荷忽略了带电体的形状和大小，属于理想化模型．故C正确D、光电效应是实验现象，故D错误故选C．理想化是对事物的各个物理因素加以分析、忽略与问题无关或影响较小的因素，突出对问题起作用较大的主要因素，从而把问题简化．理想化模型是抓住问题的主要方面，忽略问题的次要方面，是物理学中一种常见的研究方法．3.冬奥会自由式滑雪比赛，运动员沿着山坡上的雪道从高处滑下，如图所示．下列描述正确的是（）A.雪道对雪撬的摩擦力做正功B.运动员的重力势能增大C.运动员的机械能增大D.运动员的动能增大【答案】D【解析】解：A、雪道对雪撬的摩擦力沿滑道向上，而位移向下，故摩擦力做负功，故A错误B、运动员高度降低，重力势能减小，故B错误C、雪道对雪撬的摩擦力做负功，运动员的机械能减小，故C错误D、运动员所受外力做正功，动能增加，故D正确故选D功的正负的判定由力与速度方向决定；重力势能与高度有关；机械能变化取决于除重力和系统内部弹力以外的其他力做功的正负；动能大小与速度有关考查知识面较广，难度不大，稍加思考可以解决4.如图所示，金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上，整个装置处于竖直向上的磁场中，当磁感应强度均匀增大时，杆ab总保持静止，则（）A.杆中感应电流方向是从b到aB.杆中感应电流大小保持不变C.金属杆所受安培力大小保持不变D.金属杆所受安培力水平向右【答案】B【解析】解：A、当磁感应强度B均匀增大时，穿过回路的磁通量增大，根据楞次定律判断得到：回路中感应电流方向为顺时针方向（俯视），杆中的感应电流方向是从a到b．故A错误B、当磁感应强度B均匀增大时，穿过回路的磁通量均匀增大，根据E=得，回路中产生的感应电动势不变，则感应电流大小保持不变．故B正确．C、根据安培力F=BIL，得知金属杆受到的安培力逐渐增大．故C错误D、由左手定则判断可知，金属杆所受安培力水平向左．故D错误．故选B当磁感应强度B均匀增大时，根据楞次定律判断感应电流的方向．根据法拉第电磁感应定律分析感应电流大小如何变化．由左手定则判断金属棒所受的安培力方向．由安培力公式F=BIL分析金属杆受到的安培力如何变化．利用楞次定律可判断感应电流的方向，左手定则判断通电导体所受的安培力方向．当穿过回路的磁通量均匀变化时，回路中产生的是恒定电流．二、多选题(本大题共5小题，共30.0分)5.某物体运动的v-t图象如图所示，则下列说法正确的是（）A.O-2s内物体加速度为5m/s2B.0-5s内合力的功率不断增大C.第1s内和第6s内的合力的方向相反D.第6s末物体回到原出发点【答案】AC【解析】解：A．由图象可知：斜率表示加速度，O.2s内物体加速度为a==5m/s2，故A正确；B．物体在0-2s内做匀加速运动，合力不变，2-5s内做匀速运动，合力为零，故B错误；C．由图可知：第1s内和第6s内的加速度方向相反，所以合力方向相反，故C正确；D．第6s末位移最大，不是回到出发点，故D错误．故选AC．v-t图象中，倾斜的直线表示匀变速直线运动，斜率表示加速度，图象与坐标轴围成的面积表示位移．在时间轴上方的位移为正，下方的面积表示位移为负本题考查了学生对匀速直线运动概念和速度公式的理解和掌握，难点是从图象中得到相关信息；6.原子核俘获一个慢中子后发生裂变，核反应方程式为：+→++a X其中X为某种粒子，a为X的个数．则以下说法正确的是（）A.a=3B.x为电子C.上述原子核中的核子数最多的是D.上述原子核中的中子数最少的【答案】AC【解析】解：A、B根据电荷数和质量数守恒有：92=56+36+0知X为中子，235+1=3+141+92知a=3，A正确B错误；C、核子数=质量数，故C正确；D、中子数235-92=143，141-56=85，92-36=56，上述原子核中的中子数最少的是，故D错误．故选AC．核反应过程中质量数与核电荷数守恒，根据质量数与核电荷数守恒求出X的核电荷数，求出a的大小．利用质子数、中子数、质量数等之间关系分析．熟练应用质量数和电荷数守恒解答有关问题．7.某卫星在月球上空绕月球做匀速圆周运动，若已知该卫星绕月球的周期和轨道半径，则由已知物理量可以求出（）A.月球的密度B.月球的质量C.月球对卫星的引力D.卫星的向心加速度【答案】BD【解析】解：根据万有引力提供圆周运动的向心力有：A、根据题意可求出月球的质量，但不知道月球的半径，故无法求出月球的密度，故A 错误；B、M=可求出月球的质量M，故B正确；C、因为不知道卫星的质量，故月球对卫星的引力无法求出，故C不正确；D、a=，故D正确．故选BD．根据万有引力提供圆周运动的向心力，展开讨论即可．万有引力提供向心力只能求出中心天体的质量，由于月球半径未知，故月球的密度和月球对卫星的引力都无法求出．8.如图所示，理想变压器M原副线圈匝数之比n1：n2=10：1，接线柱a、b接交变电压u=220sinl00πt（V）．变压器右侧部分为一火警报警系统，R2为用半导体热敏材料（电阻随温度升高而减小）制成的火警传感器，马为一定值电阻．下列说法中正确的是（）A.电压表示数为22VB.火警时，电压表的示数减小C.火警时，电流表的示数减小D.火警时，电阻蜀的功率变大【答案】BD【解析】解：A、由图象可知，输入的电压为220V，变压器的电压与匝数成正比，由此可得副线圈的电压为22V，电压表测的是半导体热敏材料的电压，R1，R2的总电压为22V，所以电压表的示数小于22V，所以A错误；B、当出现火警时，温度升高，电阻R2减小，副线圈的电流变大，所以R1的电压要增大，由于副线圈的总电压不变，所以R2的电压就要减小，所以B正确；C、由B的分析可知，副线圈的电阻减小，副线圈的电流变大，所以原线圈的电流也就要增大，所以C错误；D、由B的分析可知，副线圈的电阻减小，副线圈的电流变大，由于R1的电阻不变，由P=I2R1可知，电阻R1的功率变大，所以D正确．故选BD．输出电压是由输入电压和匝数比决定的，输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的，电压与匝数程正比，电流与匝数成反比，根据理想变压器的原理分析即可．本题主要考查变压器的知识，要能对变压器的最大值、有效值、瞬时值以及变压器变压原理、功率等问题彻底理解．9.如图所示，在粗糙水平面上固定点电荷Q，在M点无初速释放带电小物块，小物块运动到N点时静止，则从M点运动到N点的过程中（）A.小物块所受电场力逐渐增大B.小物块具有的电势能逐渐增大C.M点的电势可能高于N点的电势D.小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功【答案】CD【解析】解：A、从M点运动到N点的过程中，物块与点电荷Q的距离增大，带电量均不变，根据库仑定律分析可知，小物块所受电场力逐渐减小．故A错误；B、点电荷对物块的电场力方向向左，对物块做正功，物块的电势能减小．故B错误；C、由题分析可知，物块与点电荷Q是同种电荷，物块带可能带正电荷，也可能带负电荷，所以M点的电势高于N点的电势，也可能低于N点的电势．故C正确．D、物块的初速度为零，末速度也为零，动能的变化量为零，根据动能定理可知，电场力做功与克服摩擦力做功相等，而小物块电势能变化量的大小等于电场力做功，则小物块电势能变化量的大小等于克服摩擦力做的功．故D正确故选：CD由题分析可知，物块与点电荷Q是同种电荷，物块带负电．根据库仑定律分析小物块受到的电场力变化情况．电场力做正功，电荷的电势能减小．电场线从无穷远出到点电荷Q终止，根据电场线的方向判断电势的高低．根据动能定理分析物块电势能变化量的大小与克服摩擦力做的功的关系．本题分别从力和能的角度分析物块的物理量的变化情况，这是研究物体运动情况常用的两个角度三、实验题探究题(本大题共1小题，共18.0分)10.（1）某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线，他们设计了如图一甲所示的电路图．请回答下列问题：②图一乙中的实物连线按图一甲的电路图补充完整．②考虑电表内阻的影响，该元件电阻的测量值______ （选填“大于”、“等于”或“小于”）真实值．③图一甲中闭合开关S，电流表、电压表均有示数，但无论怎样移动变阻器滑动片，总不能使电压表的示数调为零．原因可能是图一甲中的______ （选填a、b、c、d、e、f）处接触不良．④据实验测得的数据，作出该元件的，I-U图线如图一丙所示，则元件Q在U=0.8V时的电阻值是______ ，I-U图线在该点的切线的斜率的倒数1/K（选填“大于”、“等于”或“小于”）电阻值．（2）．某实验小组采用如图二所示的装置探究“探究做功和物体动能变化间的关系”，图二中桌面水平放置，小车可放置砝码，实验中小车碰到制动装置时，钩码尚未到达地面．①实验的部分步骤如下：a．在小车放入砝码，把纸带穿过打点计时器，连在小车后端，用细绳连接小车和钩码；b．将小车停在打点计时器附近，______ ，______ ，小车拖动纸带，打点计时器在纸带上打下一列点，断开开关；c．改变钩码或小车中砝码的数量，更换纸带，重复第二步的操作．②如图三所示是某次实验中得到的一条纸带，其中A、B、C、D、E、F是计数点，相邻计数点间的时间间隔为T则打c点时小车的速度为______ ．要验证合外力的功与动能变化的关系，除钩码和砝码的质量、位移、速度外，还要测出的物理量有：______ ．③某同学用钩码的重力表示小车受到的合外力，为了减小这种做法带来的实验误差，你认为在实验中还应该采取的两项措施是：a．______ ；b．______ ；④实验小组根据实验数据绘出了图b中的图线（其中△v2=v2-v02），根据图线可获得的结论是______ ．【答案】小于；f；16；接通电源；释放小车；；小车的质量；平衡摩擦力；重物的重力远小于小车的总重力；小车初末速度的平方差与位移成正比（或合外力做功等于物体动能的变化）【解析】解：（1）①由原理图可知，滑动变阻器采用了分压接法，即先将下面两个固定的接线柱接在电源两端；再将用电器的一端接在上面任意一个接线柱上，另一端接到下面任意一个接线柱上；同时电流表采用外接法，注意电表的正极流入；实物图如图；②电流表外接时，通过元件的电流值的测量值大于真实值；根据可知，该元件的电阻的测量值小于真实值；③由题意可知，电流与电源应相连，不能调节到零说明滑动变阻器起不到分压作用，故应是f点接触不良造成的；④由图丙可知：U=0.8V时，I=0.05A，故电阻：Ω；该点的切线与U 轴的交点一定大于0，故切线的斜率k：＞，＜．（2）：①只有先接通电源后释放小车，否则纸带上的第一个初速度不为零．当实验结束后，及时断开开关②C点的瞬时速度等于BD这段的平均速度，则C点速度，故还需要测量小车的质量．动能定理的表达式：车③用钩码的重力表示小车受到的合外力时，没有考虑到小车与木板之间、纸袋与限位孔之间的摩擦力；由此需要平衡摩擦力；b．小车的加速度：，重物的质量会影响小车的运动，故呀减小实验的误差，还要让重物的重力远小于小车的总重力；④小车初末速度的平方差与位移成正比，即v2-v02=ks要验证“动能定理”，即，从而得出结论：小车初末速度的平方差与位移成正比（或合外力做功等于物体动能的变化）．故答案为：（1）①连线如图②小于；③f；④16Ω、小于（2）①接通电源，释放小车；②，小车的质量；③a．平衡摩擦力，b．重物的重力远小于小车的总重力；④小车初末速度的平方差与位移成正比（或合外力做功等于物体动能的变化）．（1）①根据原理图可知电路的连接方式，则在实物图中先串联一个支路，再将测量电路并联在滑动变阻器的一部分两端；②误差来自于电表的内阻影响，分析两表的示数变化可知误差；③电路中有电流存在，说明电路和电源相连；但起不到分压作用，则可知故障位置；（2）小车在钩码的作用下拖动纸带在粗糙水平面上做加速运动，通过对纸带计数点处理可算出各点的速度大小及发生的位移．同时测量小车的质量与小车在粗糙水平面的摩擦力，从而可求出合力做的功与小车的动能变化关系．通过实验来探究物体的动能定理，一是培养学生的动手能力，二是更能让学生理解动能定理的内涵．四、计算题(本大题共2小题，共36.0分)11.如图所示，粗糙水平桌面PO长为L=1m，桌面距地面高度H=O.2m，在左端P正上方细绳悬挂质量为m的小球A，A在距桌面高度h=0.8m处自由释放，与静止在桌面左端质量为m的小物块B发生对心碰撞，碰后瞬间小球A的速率为碰前瞬间的，方向仍向右，已知小物块B与水平桌面PO间动摩擦因数μ=0.4，取重力加速度g=10m/s2．（1）求碰前瞬间小球A的速率和碰后瞬间小物块B的速率分别为多大；（2）求小物块B落地点与O点的水平距离．【答案】解：（1）设碰前瞬间小球A的速度大小为v1，碰后瞬间小物块B速度大小为v2对小球A，由机能守恒定律v1=4m/s对系统，由动量守恒定律v2=3m/s（2）设小物块B由桌面右端O水平抛出速度大小为v3，由动能定理：v3=1m/s小物块B由O水平抛出，竖直方向，t=0.2s水平方向，x=v3tx=0.2m答：（1）碰前瞬间小球A的速率和碰后瞬间小物块B的速率分别为4m/s、3m/s．（2）小物块B落地点与O点的水平距离为0.2m．【解析】（1）根据机械能守恒定律求出小球A碰撞前的速度，再根据动量守恒定律求出碰后瞬间小物块B的速度大小．（2）根据动能定理求出小物块B滑动右端时的速度，离开右端做平抛运动，根据高度求出时间，根据时间和初速度求出水平距离．本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律以及动量守恒定律，综合性较强，对学生的能力要求较高．12.如图所示，MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行光滑金属导轨，相距为2L．左侧是水平放置长为6L、间距为L的平行金属板，且连接电阻R．金属板右半部、ef右侧区域均处在磁感应强度均为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中．质量为M、电阻也为R的导体棒ab与导轨接触良好．棒ab在ef左侧O处受水平向右的力作用，由静止开始向右运动，在某一时刻恰好进入ef右侧区域且以速度v0匀速运动，同时从金属上板左端边缘水平向右射入电量为q带负电油滴能在金属板左半部匀速向右运动，不计其他电阻．（1）求通过电阻R的电流I和两端的电压U；（2）若要求油滴能从金属板间飞出，求油滴射入的速率u的范围：（3）若棒在进入ef右侧区域前，所受水平向右的力与移动的距离成正比，求力与移动距离的比值K．【答案】解：（1）棒产生的感应电动势E=2BL v0根据欧姆定律=U=IR，U=BL v0（2）对油滴在金属板左半部运动，列力平衡方程油滴进入金属板右半部，做匀速圆周运动，洛仑兹力提供向心．①最小半径，油滴从金属板左侧飞出最大速率②最大半径，r2=5L油滴从金属板右侧飞出最小速率所以，油滴射入的速率范围或．（3）对棒，依题意，当ab棒到达ef时，所受的拉力等于安培力，即F=BI•2L=K x，解得x=由动能定理答：（1）通过电阻R的电流为，两端的电压为BL v0．（2）油滴射入的速率u的范围．（3）力与移动距离的比值．【解析】（1）根据E=BL v求出感应电动势的大小，通过欧姆定律求出电流和电压的大小．（2）根据电荷匀速直线运动，通过电场力和重力平衡求出电荷质量的大小，根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，油滴能从金属板间飞出，抓住两个临界情况，即从左侧下边缘射出和从右侧下边缘射出，求出临界的半径，根据洛伦兹力提供向心力求出临界的速度．（3）求出移动的距离x，通过动能定理求出力与移动距离的比值K．本题考查了电磁感应与带电粒子在复合场中运动的综合，难度较大，关键抓住临界情况，选择合适的规律进行求解．。

2013年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷) 试卷类型：A理科综合—物理部分一、 单项选择题：本大题共4小题，每小题4分，共16分13.某航母跑道长200m.飞机在航母上滑行的最大加速度为6m/s 2，起飞需要的最低速度为50m/s.那么，飞机在滑行前，需要借助弹射系统获得的最小初速度为 A.5m/s B.10m/s C.15m/s D.20m/s 14.如图3，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M 和2M 的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是A.甲的向心加速度比乙的小B.甲的运行周期比乙的小C.甲的角速度比乙的大D.甲的线速度比乙的大15.喷墨打印机的简化模型如图4所示，重力可忽略的墨汁微滴，经带电室带负电后，以速度v 垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中 A.向负极板偏转 B.电势能逐渐增大 C.运动轨迹是抛物线D.运动轨迹与带电量无关 16.如图5，理想变压器原、副线圈匝数比n 1：n 2=2:1, ○V和○A 均为理想电表，灯泡电阻R 1=6Ω,AB 端电压u 1=212sin100πt （V ）.下列说法正确的是A. 电流频率为100HzB. ○V 的读数为24VC. ○A 的读数为0.5AD. 变压器输入功率为6W二、双项选择题：本大题共5小题，每小题6分，共30分17.轴核裂变是核电站核能的重要来源，其中一种裂变反应是 下列说法正确的有A.上述裂变反应中伴随着中子放出 B .铀块体积对链式反应的发生无影响 C.铀核的链式反应可人工控制D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响18.图6为某同学设计的喷水装置，内部装有2L 水，上部密封1atm 的空气0.5L ，保持阀门关闭，再充入1atm 的空气0.1L ，设在所有过程中空气可看作理想气体，且温度不变，下列说法正确的有A.充气后，密封气体压强增加B.充气后，密封气体的分子平均动能增加C.打开阀门后，密封气体对外界做正功D.打开阀门后，不再充气也能把水喷光19．如图7，游乐场中，从高处A 到水面B 处有两条长度相同的光滑轨道。

2013年高三物理上册第一次调研试卷（附答案）2014届高三年级第一次调研测试物理试卷分值：120分时间：100分钟日期：2013.9.26注意事项：1．本试卷共分两部分，第Ⅰ卷为选择题，第Ⅱ卷为简答题和计算题。

2．所有试题的答案均填写在答题纸上，答案写在试卷上的无效。

第Ⅰ卷（选择题共38分）一、单项选择题：本题共6小题，每小题3分，共18分，每小题只有一个选项符合题意。

1．根据加速度定义式a=，当Δt极短时，就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度，该定义应用了下列哪种物理方法A.控制变量法B.假设法C.微元法D.极限的思想方法2．物体甲的速度与时间图象和物体乙的位移与时间图象分别如图所示，则这两个物体的运动情况是A．甲在整个t=4s时间内有来回运动，它通过的总路程为12mB．甲在整个t=4s时间内运动方向一直不变，通过的总位移大小为6m C．乙在整个t=4s时间内有来回运动，它通过的总路程为6mD．乙在整个t=4s时间内运动方向一直不变，通过的总位移大小为6m •3．一物体从地面竖直向上抛出，在运动中受到的空气阻力大小不变，下列关于物体运动的速度v随时间t变化的图像中，可能正确的是4．如图，用OA、OB两根轻绳将物体悬于两竖直墙之间，开始时OB 绳水平。

现保持O点位置不变，改变OB绳长使绳端由B点缓慢上移至B′点，此时OB′与OA之间的夹角θA．FOA逐渐增大B．FOA逐渐减小C．FOB逐渐增大D．FOB逐渐减小5．一偏心轮绕垂直纸面的轴O匀速转动，a和b是轮上质量相等的两个质点，a、b两点的位置如图所示，则偏心轮转动过程中a、b两质点A．线速度大小相等B．向心力大小相等C．角速度大小相等D．向心加速度大小相等6．质量为m的物体以v0的速度水平抛出，经过一段时间速度大小变为v0，不计空气阻力，重力加速度为g，以下说法正确的是A．该过程平均速度大小为v0B．速度大小变为v0时，重力的瞬时功率为mgv0C．运动时间为D．运动位移的大小为二、多项选择题：本题共5小题，每小题4分，共20分。

新会一中2012-2013学年第一学期高三期中考试物理试卷13. 对于速度和加速度的关系，如下说法中正确的答案是A．速度变化量越大，加速度就越大B．物体的速度有变化，如此加速度一定不等于零C．加速度方向保持不变，速度方向也保持不变D．速度等于零时，加速度一定等于零14. 如图为节日里悬挂灯笼的一种方式，A、B等高，O为结点，轻绳AO、BO长度相等，拉力分别为F A、F B，灯笼受到的重力为G，如下表述正确的答案是A．F A一定大于G B．F A与F B大小相等C．F A与F B为一对平衡力 D．F A与F B大小之和等于G15. 人在车厢中竖直向上跳起，根据牛顿运动定律，以下选项中正确的答案是A．只有在静止的车厢内，人才会落在车厢的原来位置B．在沿直线匀速前进的车厢内，人将落在起跳点的后方C．在沿直线加速前进的车厢内，人将落在起跳点的后方D．在沿直线减速前进的车厢内，人将落在起跳点的后方16. 质点在一平面内沿曲线由P运动至Q，如果v、a、F分别表示质点运动过程的速度、加速度和合外力，如此如下可能正确的答案是17. 如下列图，某同学将一枚飞镖水平投向竖直悬挂的靶盘，结果飞镖打在靶心的正下方．忽略飞镖运动过程中所受空气阻力，在其他条件不变的情况下，为使飞镖命中靶心，他在下次投掷时应该A．换用质量稍大些的飞镖B．适当增大投飞镖时的高度C．到稍远些的地方投飞镖D．适当增大投飞镖的初速度18. 如下列图，火车按规定的速度行驶过某一铁路转弯处，如下说法正确的答案是A ．火车所受重力与轨道对其支持力的合力提供向心力B ．火车假设要提速行驶，弯道的坡度应适当增大C ．火车的速度假设小于规定速度，火车将做离心运动D ．弯道半径越大，火车所需向心力越大19. 我国于2011年9月发射了“天宫一号〞目标飞行器之后，计划发射“神舟八号〞飞船并与“天宫一号〞实现对接。

某同学画出 “天宫一号〞和“神舟八号〞绕地球做匀速圆周运动的假想图如下列图，A 代表“天宫一号〞，B 代表“神舟八号〞，虚线为各自的轨道。

江门市2014届普通高中高三调研测试物理试题一、单项选择题：本大题共16小题，每小题4分，共64分。

在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，选对的得4分，选错或不选的得0分。

13．物体受到几个恒力的作用处于平衡状态，若再对物体施加一个恒力，则物体可能做A．静止 B．匀速直线运动C．变加速曲线运动 D．匀变速曲线运动【答案】D【解析】物体受几个恒力的作用而处于平衡状态，相当于不受力，速度可能为零，也可能某个确定的值；AB、若再对物体施加一个恒力，合力不为零，速度一定改变，不可能保持静止或匀速直线运动，故AB错误；CD、若再对物体施加一个恒力，如果速度与合力不共线，物体就做曲线运动，由于合力是恒力，故加速度恒定不变，是匀变速曲线运动，故C错误D正确。

故选D。

【考点】物体做曲线运动的条件14．下列几种情况中，升降机绳索拉力最大的是A．以很大速度匀速上升 B．以很小速度匀速下降C．上升时以很大的加速度减速 D．下降时以很大的加速度减速【答案】D【解析】A、货物以很大匀速上升时，物体做匀速直线运动，受的拉力与重力也是一对平衡力，所以拉力等于重力；B、货物以很大匀速上升时，物体做匀速直线运动，受的拉力与重力也是一对平衡力，所以拉力等于重力；C、以很大的加速度减速上升时，加速度方向向下，重力大于拉力；D 、以很大的加速度减速下降时，加速度方向向上，重力小于拉力；所以升降机绳索拉力最大的是D 。

故选D 。

【考点】牛顿第二定律15．两颗人造地球卫星绕地球做圆周运动，速度大小之比为v A ∶v B ＝2∶1，则轨道半径之比和周期之比分别为A ．R A ∶RB ＝4∶1，T A ∶T B ＝1∶8 B ．R A ∶R B ＝4∶1，T A ∶T B ＝8∶1C ．R A ∶R B ＝1∶4，T A ∶T B ＝1∶8D ．R A ∶R B ＝1∶4，T A ∶T B ＝8∶1【答案】C【解析】 卫星的万有引力提供圆周运动向心力有22224Mm v G m r m r T rπ==得：线速度v =2GM r v ＝，所以有22A B 2B A R v 11R v 24⎛⎫ ⎪⎝⎭＝＝＝ 根据线速度与周期、半径的关系有：2R T v π=，所以A A B B B A T R v 111T R v 428⨯⨯＝＝＝，故ABD 错误，C 正确。